污泥干化处理工艺

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由于许多的污水处理之后往往会残留的污泥,这些污泥还是有一定的利用价值的因此需要将其进行妥善处理,在处置的过程中就需要将其进行脱水干化才能继续下一步的处理。

污泥的含水量变化分为三个阶段:1、污泥含水率大于60%,具有很好的自由流动性,易于流入干化装置;2、污泥含水率在40%~60%的范围内,具有一定的黏性,不易自由流动;3、污泥含水率降至40%以下,污泥呈现颗粒状,极易与湿污泥或其它物质混合。污泥干化的过程主要分为两个阶段:表面水分的汽化蒸发和内部水分的扩散。

①物料表面的水分汽化,由于物料表面的水蒸气压低于气体中的水蒸气分压,水分从物料表面移入介质。

②与汽化密切相关的传质过程。当物料表面水分被蒸发掉,形成物料表面的湿度低于其内部湿度,热量的推动力将水分从内部转移到表面。

两个过程的持续、交替进行,基本反映了干燥的机理。干燥是由表面水汽化和内部水扩散这两个相辅相成、并行不悖的过程来完成的,一般来说,水分的

扩散速度随着污泥颗粒的干燥度增加而不断降低,而表面水分的汽化速度则随着污泥颗粒的干燥度的增加而增加。

由于扩散速度主要由热能推动,对于热对流系统来讲,干燥器一般均采用并流工艺,多数工艺的热能供给是逐步下降的,这样就造成在后半段高干度产品干燥时速度的降低。对热传导系统来讲,当污泥的表面含湿量降低后,其换热效率急速下降,因此必须有更大的换热表面积才能完成最后一段水分的蒸发。

对于污泥干化处理技术广泛应用于市政污泥和工业污泥,干化后可以进行更好的分类处置以及对于无害化资源的回收再利用。

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